谈电磁噪声来源与抗干扰方法

谈电磁噪声来源与抗干扰方法

[摘要]本文我们主要了解电子仪器所受的噪声和可能产生的噪声以及电子仪器内部噪声的基本机理,并通过实例学习处理噪声的方法。

【关键词】电磁;噪声;来源;抗干扰;方法

噪声和干扰主要在半导体和电子元件以及电路、装置、仪器、系统的各种电平下产生。随着计算机和通信技术的发展,信息化社会的进程越来越快,产生干扰和易受干扰的电子仪器也在增多。因此要求电子仪器具备不干扰其他设备而且不受干扰的特性,对影响电路、仪器和系统正常工作的磁场及电源变化等各种电磁噪声的抑制和相应的防护措施的研究也越来越受到重视。

1. 噪声与干扰的来源

1.1噪声和干扰

噪声是因接点的开闭和放电等产生的无用电磁波,干扰是通信、广播时使接收电路和仪器上发生故障的电磁波。因此,即使有噪声,若电平低,或频带和定时不同,有时也不会造成干扰。而通信或广播信号并非噪声的电磁波,会对其他系统造成干扰,这种信号为干扰波。一般说,干扰属于外因引起,而噪声属电路内部及元器件产生。

使各自的电路和仪器相互不发出噪声,不受噪声影响,做到电磁共存的性质称为电磁的相容性,电磁的相容性无论是对仪器内部还是对于社会系统都显得越来越重要。

1.2噪声和干扰的发生源

噪声是电路在运行过程中,其电流和电压由于某种原因发生突变而产生的。在电力输送线路中,电流流过导线会在导线周围产生磁场,而电位差会产生电场,随时间变化的磁场和电场自然形成电磁场,从而产生噪声源。另外,广播和通信用的业余无线电和手机等的发射电波也会对其他电子仪器产生干扰。

1.2.1大气雷电噪声。由于雷电而产生的放电噪声对低频带至高频带的通信和广播的接收有很大影响。若雷电冲击从电源线侵入,则会切断接地并损伤电源电路;若从无线接收机的天线侵入,则会造成天线输入部分的故障等。

1.2.2热噪声。热噪声为电阻所产生的噪声,一般在微伏以下,在低电平信号系统中使用高电阻值时需要注意。

1.2.3静电放电干扰。静电主要由于物体的摩擦、剥离等原因使接触面上的电荷发生移动而产生。静电产生不仅限于固体,空气和液体的剧烈运动也能产生。人体所产生的静电电压有时可达几千伏,在没有实行静电对策的电子电路的组装现场中,因操作员的带电和放电可能导致半导体发生故障。由于静电放电电流中含有数百兆赫的高频成分,因此易与电路内部耦合而产生干扰。

1.2.4小型电器设备。开关、恒温器、继电器等的接触点开闭时伴随的放电会产生很高电压的噪声,接触点电流越大,噪声电压也越大。如继电器接点接触不良,则在开闭时产生噪声,会干扰附近电视屏幕效果;接有感性负载的电路在电源开闭时,有时也会产生数千伏的噪声;还有荧光灯等放电管的辉光放电产生的噪声。

1.2.5使用高频的仪器。工业用高频加热装置、电焊机、高频医疗器械、超声波仪等多使用大功率的高频波,也是噪声源,会使放置在这些设备附近的电视机和收音机产生噪声。

谈电磁噪声来源与抗干扰方法

[摘要]本文我们主要了解电子仪器所受的噪声和可能产生的噪声以及电子仪器内部噪声的基本机理,并通过实例学习处理噪声的方法。

【关键词】电磁;噪声;来源;抗干扰;方法

噪声和干扰主要在半导体和电子元件以及电路、装置、仪器、系统的各种电平下产生。随着计算机和通信技术的发展,信息化社会的进程越来越快,产生干扰和易受干扰的电子仪器也在增多。因此要求电子仪器具备不干扰其他设备而且不受干扰的特性,对影响电路、仪器和系统正常工作的磁场及电源变化等各种电磁噪声的抑制和相应的防护措施的研究也越来越受到重视。

1. 噪声与干扰的来源

1.1噪声和干扰

噪声是因接点的开闭和放电等产生的无用电磁波,干扰是通信、广播时使接收电路和仪器上发生故障的电磁波。因此,即使有噪声,若电平低,或频带和定时不同,有时也不会造成干扰。而通信或广播信号并非噪声的电磁波,会对其他系统造成干扰,这种信号为干扰波。一般说,干扰属于外因引起,而噪声属电路内部及元器件产生。

使各自的电路和仪器相互不发出噪声,不受噪声影响,做到电磁共存的性质称为电磁的相容性,电磁的相容性无论是对仪器内部还是对于社会系统都显得越来越重要。

1.2噪声和干扰的发生源

噪声是电路在运行过程中,其电流和电压由于某种原因发生突变而产生的。在电力输送线路中,电流流过导线会在导线周围产生磁场,而电位差会产生电场,随时间变化的磁场和电场自然形成电磁场,从而产生噪声源。另外,广播和通信用的业余无线电和手机等的发射电波也会对其他电子仪器产生干扰。

1.2.1大气雷电噪声。由于雷电而产生的放电噪声对低频带至高频带的通信和广播的接收有很大影响。若雷电冲击从电源线侵入,则会切断接地并损伤电源电路;若从无线接收机的天线侵入,则会造成天线输入部分的故障等。

1.2.2热噪声。热噪声为电阻所产生的噪声,一般在微伏以下,在低电平信号系统中使用高电阻值时需要注意。

1.2.3静电放电干扰。静电主要由于物体的摩擦、剥离等原因使接触面上的电荷发生移动而产生。静电产生不仅限于固体,空气和液体的剧烈运动也能产生。人体所产生的静电电压有时可达几千伏,在没有实行静电对策的电子电路的组装现场中,因操作员的带电和放电可能导致半导体发生故障。由于静电放电电流中含有数百兆赫的高频成分,因此易与电路内部耦合而产生干扰。

1.2.4小型电器设备。开关、恒温器、继电器等的接触点开闭时伴随的放电会产生很高电压的噪声,接触点电流越大,噪声电压也越大。如继电器接点接触不良,则在开闭时产生噪声,会干扰附近电视屏幕效果;接有感性负载的电路在电源开闭时,有时也会产生数千伏的噪声;还有荧光灯等放电管的辉光放电产生的噪声。

1.2.5使用高频的仪器。工业用高频加热装置、电焊机、高频医疗器械、超声波仪等多使用大功率的高频波,也是噪声源,会使放置在这些设备附近的电视机和收音机产生噪声。


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